摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 有机污染物在水体中迁移转化过程 | 第13页 |
1.2.2 多环芳烃污染物在水体中分布与归趋过程 | 第13-14页 |
1.2.3 化学污染物风险源的生态风险评价 | 第14-15页 |
1.2.4 化学污染物风险源的人体健康风险评价 | 第15-16页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第16-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
1.4 创新点 | 第17页 |
1.5 项目来源与经费支持 | 第17-18页 |
第二章 研究区域、数据来源与研究方法 | 第18-33页 |
2.1 研究区域概况及样品的采集 | 第18-22页 |
2.1.1 研究区域概况 | 第18-19页 |
2.1.2 样品的采集 | 第19-22页 |
2.2 数据来源 | 第22-27页 |
2.2.1 饮马河流域水体中多环芳烃的时空分布—基于实验室分析方法 | 第22-23页 |
2.2.2 水体中多环芳烃的迁移转化过程—基于模拟实验方法 | 第23-26页 |
2.2.3 验证马尔科夫链的应用性—基于微观实验方法 | 第26页 |
2.2.4 多环芳烃污染物的定量分析方法 | 第26-27页 |
2.3 研究方法 | 第27-33页 |
2.3.1 水体中多环芳烃迁移转化过程的研究方法 | 第27-29页 |
2.3.2 数值模拟水体中菲和芘分布和归趋过程的方法 | 第29页 |
2.3.3 饮马河流域水体中多环芳烃的风险评价 | 第29-33页 |
第三章 饮马河流域水体中多环芳烃的时空分布及来源 | 第33-41页 |
3.1 饮马河流域水体中多环芳烃的时空分布 | 第33-38页 |
3.1.1 饮马河流域水中多环芳烃的时空分布特征 | 第33-34页 |
3.1.2 饮马河流域底泥中多环芳烃的时空分布特征 | 第34-35页 |
3.1.3 水体中多环芳烃的浓度特征 | 第35-38页 |
3.2 饮马河流域水体中多环芳烃的来源分析 | 第38-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 饮马河流域水体中多环芳烃迁移转化过程 | 第41-67页 |
4.1 底泥的吸附与解析 | 第41-46页 |
4.1.1 底泥吸附水中菲和芘的过程 | 第41-44页 |
4.1.2 菲和芘从底泥中的解析到水中的过程 | 第44-46页 |
4.2 水体中的生物降解过程 | 第46-59页 |
4.2.1 菲和芘在底泥中的生物降解速率 | 第47-48页 |
4.2.2 饮马河流域底泥中生物降解菲和芘的机理 | 第48-59页 |
4.3 多环芳烃在水中的挥发、光降解以及水解过程 | 第59-61页 |
4.4 验证马尔科夫链的应用性—基于微观实验方法 | 第61-65页 |
4.4.1 菲在水体中分布和归趋过程—基于微观实验 | 第61-63页 |
4.4.2 芘在水体中分布和归趋过程—基于微观实验 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 水体中多环芳烃分布及归趋过程的研究 | 第67-81页 |
5.1 马尔科夫链模型参数的确定 | 第67-71页 |
5.2 马尔科夫链模拟水体中多环芳烃的分布和归趋过程 | 第71-75页 |
5.2.1 菲在水体中分布和归趋过程—基于数值模拟 | 第71-73页 |
5.2.2 芘在水体中分布和归趋过程—基于数值模拟 | 第73-75页 |
5.3 马尔科夫链模拟水体中多环芳烃归趋应用性的验证 | 第75-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 饮马河流域水体中多环芳烃的风险评价 | 第81-89页 |
6.1 生态风险评价 | 第81-83页 |
6.2 人体健康风险评价 | 第83-88页 |
6.2.1 多环芳烃危害性的评估 | 第83页 |
6.2.2 剂量效应的评估方法 | 第83-84页 |
6.2.3 暴露评价 | 第84页 |
6.2.4 风险表征 | 第84-88页 |
6.3 本章小结 | 第88-89页 |
第七章 结论与展望 | 第89-91页 |
7.1 主要结论 | 第89-90页 |
7.2 不足与展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第104-105页 |